PAM4主要产品技术指标.
4,4-氧双邻苯二甲酸酐(升华提纯) 化学品安全技术说明书 (2)

*This SDS for user in China - Not correspond to the regulation of other regions.梯希爱(上海)化成工业发展有限公司修订日期修订日期:: 10/23/2019化学品安全技术说明书修改号码修改号码:: 2修订日期修订日期:: 10/23/2019Page 1 of 42. 危险性概述G H S 分类 物理性危害未分类 健康危害皮肤腐蚀/刺激第2级严重损伤/刺激眼睛第1级 环境危害急性水生毒性第3级 慢性水生毒性第3级G H S 标签元素 图标或危害标志信号词危险危险描述造成皮肤刺激造成严重眼损伤对水生生物有害长期影响对水生生物有害防范说明 [预防]避免释放到环境中。
作业后彻底洗手和洗脸。
戴防护手套、面部防护。
[急救措施]如果皮肤沾染:用大量水冲洗。
如果发生皮肤刺激:求医或就诊。
脱掉受沾染的衣物,且清洗后方能再次使用。
如果进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。
如果戴有隐形眼镜且可方便取出,取出隐形眼镜。
继续冲洗。
立刻呼叫中毒控制中心或者医生。
[废弃处置]内容物和容器的废弃处置,请遵守当地、地区和国家的法律法规。
1. 化学品及企业标识产品名称产品名称::4,4'-氧双邻苯二甲酸酐 (升华提纯)T C I 产品编码产品编码::O0423公司:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司地址:上海化学工业区普工路96号部门:营业部电话号码:************传真号码:************e-mail:*************************应急电话应急电话::*************修改号码修改号码::2梯希爱(上海)化成工业发展有限公司修改号码修改号码::2修订日期修订日期::10/23/2019Page 2 of 4 3.成分/组成信息单一物质/混和物单一物质化学名(中文名):4,4'-氧双邻苯二甲酸酐 (升华提纯)百分比百分比::>99.0%(HPLC)CAS RN:1823-59-2分子式分子式::C16H6O74.急救措施吸入吸入::将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。
PAM4主要产品技术指标

A类指标
B类指标
C类指标
1
外观
白色粉末
-
非白色
2
固含量 %
≥88
≥85-<88
<85
3
粒度 %
≥1.00mm
≤5
>5-≤10
>10
≤0.20mm
≤5
>5-≤10
>10
4
水解度(摩尔分数) %
≥23-≤27
≥20-<23
<20或>27
5
粘均相对分子质量(106)
≥25
-
<25
6
盐水Ⅱ粘度,MPa·s
≥40
≥38-<40
<38
7
过滤因子
≤2.0
>2.0
-
8
水不溶物 %
≤0.2
-
>0.2
9
溶解速度 ,h
≤2
-
>2
10
*残余单体含量 %
≤0.05
-
>0.05
11
剪切粘度保留率*,%
≥50
-
<50
12
静吸附粘度保留率*%
≥70
-
<70
A类
指标
B类
指标
C类
指标
1
外观白色粉末─ Nhomakorabea非白色2
固含量,%
≥88
≥85-
<88
<85
3
粒度,%
≤5
>5-≤10
>10
>10
≤5
>5-≤10
>10
>10
4
水解度,%
≥23-
≤27
≥20-
<23
<20或
>27
光模块里pam4的格雷编码

光模块里pam4的格雷编码全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:光模块是一种常见的光通信设备,用于在光纤传输中传输数据。
PAM4(四级脉冲振幅调制)是一种常用的调制方式,可以通过调整脉冲振幅的幅度来实现4个不同的信号级别。
在光模块内部,PAM4信号经过编码转换成数字信号进行传输,而在此过程中,格雷编码被广泛应用,以减少误码率和提升数据传输的可靠性。
格雷编码是一种特殊的二进制编码方式,相邻的两个数值之间只有一个位数发生变化。
在PAM4信号的传输中,使用格雷编码可以有效减少误码率,因为在传输过程中可能发生的干扰或噪声不会导致大量的位错误。
格雷编码的特点是相邻的编码值只有一个位数不同,这种特性提高了信号传输的可靠性。
在光模块里,PAM4信号经过解调处理后,需要转换成数字信号进行后续处理。
格雷编码通常用于将PAM4信号转换成二进制数据。
在传输过程中,数据可能会受到干扰或噪声的影响,而格雷编码可以降低误码率,提高数据传输的稳定性和可靠性。
格雷编码还可以用于校验数据传输的准确性,因为通过比较相邻的编码值,可以检测出传输过程中可能发生的错误。
格雷编码还可以减少数据传输的延迟,因为转换成二进制数据后,不需要再进行额外的编码和解码处理。
光模块里PAM4的格雷编码在数据传输中起着重要的作用。
它提高了数据传输的可靠性和稳定性,降低了误码率,使数据传输更加高效和可靠。
在未来的光通信领域,格雷编码将继续发挥重要作用,推动光模块技术不断进步和发展。
第二篇示例:PAM4在光模块中的应用越来越广泛,而在PAM4的传输过程中,格雷编码是一个非常重要的技术,它可以有效地提高系统的性能和可靠性。
本文将深入探讨光模块中PAM4信号的格雷编码技术。
我们先来了解一下PAM4技术。
PAM4(4-level Pulse Amplitude Modulation)是一种高级调制技术,它可以将传统的二进制信号扩展为四个不同的幅度水平。
PAM4技术可以在同样的带宽内传输更多的数据,从而提高通信系统的数据传输速率。
Samtec MEC Series 56Gbps PAM4 EdgeCard 产品说明书

/EdgeCard• Up to 56 Gbps PAM4• PCI Express ® 4.0 (MEC5 Series)• Solutions for (1.60 mm) .062" and (2.36 mm) .093" thick cards • Choice of pitch: 0.50 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, 2.00 mm • Vertical, right-angle and edge mount orientations • Available in surface mount and through-holeFEATURES & BENEFITSMICRO EDGE CARD SYSTEMS0.50 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, 2.00 mm PITCHStaggered press-fit tails(MEC8-VP)Justification beam ensures card and body are flush(MEC5)------–05, –08, –20, –30, –40, –50–01= (1.60 mm) .062"thick card –02= (2.36 mm) .093"thick card–L=10 µ" (0.25 µm) Gold on contact, Matte Tin on tail–WT= Weld Tabs (Standard on –02 card thickness, optional on –01 card thickness)–KLeave blank for Tube Packaging –TR= Tape & Reel –FR/EdgeCardMEC2-POSITIONSPER ROW-CARD THICKNESS-PLATING OPTION-TAIL OPTION-OPTION-“X”R–05, –08, –20, –30, –40, –50–01= (1.60 mm) .062"thick card –02= (2.36 mm) .093"thick card (-DV option only)–L=10 µ" (0.25 µm) Gold on contact, Matte Tin on tail–DVVertical Surface Mount –TH1Through-hole–WT = Weld Tabs(standard on –02 card, optional on –01 card)–K= Polyimide film pick & place pad (–”X”R & –DV only)Leave blank for Tube Packaging –TR= Tape & Reel (05 thru 30 positions only) (Not available with -TH1)–FR= Full Reel Tape & Reel (must order max. quantity per reel; contact Samtec for quantity breaks) (05 thru 30 positions only) (Not available with -TH1)Note:Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.View complete specifications at: ?MEC2-DV & ?MEC2-TH25MEC2-DVCard Mates:(1.60 mm) .062" thick card(2.36 mm) .093" thick cardMEC2-THCard Mates:(1.60 mm) .062" thick card–DVF-224。
pam4tdecq公式详解

pam4tdecq公式详解
PAM4 TDECQ公式是用于评估四级脉冲幅度调制(PAM4)信号质量的关键指标。
TDECQ,即传输色散眼图闭合度量,提供了对信号在传输过程中受到的各种损伤(如噪声、失真和色散)影响的量化评估。
在PAM4系统中,信号通过不同的幅度级别来传输信息,这使得信号更容易受到噪声和失真的影响。
TDECQ公式通过计算理想信号与实际接收信号之间的差异来评估这些影响。
具体来说,它考虑了信号幅度的变化和由于各种传输损伤导致的信号畸变。
TDECQ的计算涉及对信号的统计分析,包括信号幅度的概率分布和眼图(一种用于可视化信号质量的图形表示)的闭合程度。
通过分析这些因素,TDECQ公式能够提供一个数值,用于量化信号质量的优劣。
需要注意的是,TDECQ公式是一个相对复杂的数学表达式,其具体形式可能因不同的应用和标准而有所差异。
然而,其核心思想是通过比较理想信号和实际信号之间的差异来评估信号质量。
在实际应用中,工程师和技术人员可以利用TDECQ公式来优化PAM4系统的性能。
通过调整传输参数、改善信号处理和增强噪声抑制等措施,可以降低TDECQ值,从而提高信号质量和系统可靠性。
总之,PAM4 TDECQ公式是评估四级脉冲幅度调制信号质量的重要工具,它提供了
对信号传输损伤的量化评估,并帮助工程师优化系统性能。
光模块里pam4的格雷编码

光模块里pam4的格雷编码
PAM4( 四级脉冲振幅调制)的格雷编码是一种将数字信号映射到模拟波形的技术。
在光模块中,PAM4编码被广泛应用于光通信,以提高数据传输速率和频谱效率。
格雷编码是一种特殊的二进制编码,其中相邻的数字之间只有一个比特位不同,这有助于减少传输中的错误率和串扰。
PAM4的格雷编码是将每个数字映射到一系列模拟电平上,其中每个电平代表两个比特位的组合。
与传统的二进制编码 如NRZ)不同,PAM4使用更多的电平来表示更多的比特组合,从而实现更高的数据传输速率。
下面是一个简单的PAM4的格雷编码示例:
在这个示例中,每个二进制比特对应一个格雷编码比特,而每个格雷编码比特则对应一个模拟电平。
这种映射关系使得传输过程中更容易区分不同的信号状态,从而提高了传输的可靠性和速率。
pam4 误码率标准

pam4 误码率标准
PAM4即四位不规则多电平调制,是一种高速数据传输技术。
在PAM4中,每个传输符号可以表示4个不同的电平,使得每个符号携带更多的信息量。
误码率是在数据传输过程中,接收端收到的错误比特数与发送的总比特数之比。
误码率标准是指在特定的传输系统中,要求达到的误码率水平。
在PAM4传输中,误码率标准通常用BER(Bit Error Rate)来表示,即每传输1个比特中的错误比特数。
一般而言,误码率标准越低,传输系统的可靠性就越高。
不同的通信标准或应用场景对误码率标准有不同的要求,比如在高速光纤通信中,常见的误码率标准可以是10^-12,要求每传输10^12个比特中只允许有1个错误比特。
误码率标准通常是在系统设计阶段根据实际需求和可行性来确定的,可以根据通信环境、传输距离、带宽需求等因素进行衡量和协商,以保证传输的可靠性和性能,并优化系统设计。
PAM4:高速以太网的SERDES全新调制标准

系列,可在同一测试模块上支持 100/50/40/25/10G 以太
率,即 28GHz 的一半——14GHz。因此,IEEE 802.3bs
网。由于具备了五速的灵活性和在多种以太网速率下
将其定义为 200G 和 400G 以太网中所用 56Gbit/s 通道
支持 NRZ 的能力,这些测试模块便成为非常受欢迎的
(100Mbit/s)演化成为千兆以太网,再到最新的万兆
信 道 中 首 选 使 用 四 级 脉 冲 放 大 调 制(PAM4),而
(10G)和 10 万兆(100G)以太网。过去,人们关注的重
25Gbit/s NRZ 依旧是专业 400G SR16 实施的一种替代
点是块编码,即数据位在发送至 PHY 之前会被分为从
了线路编码与 NRZ 的局限、PAM4 的复杂性、PAM4 对测试的影响。从长远来看,有关 PAM4 的知识,对思
博伦为服务商提供的、
任何工具中的 PHY 至 MAC 仿真都具有重要意义。
思博伦通信
编者按:IEEE 规定应在 56Gbit/s 和更快速率下所有单通道 SERDES 信道中首选使用四级脉冲放大调
制(PAM4),PAM4 将成为 56Gbit/s 串行器/解串器物理层的首选主流形态,且其很可能仍将是物理层以太
网测试的关键组成部分。思博伦通信所撰《PAM4:高速以太网的 SERDES 全新调制标准》一文主要介绍
选主流形态。开发商也很可能会尝试研制基于 PAM4
Manchester 编 码 方 式 的 10M 以 太 网 相 比 ,所 有
的 112Gbit/s 单通道串行器/解串器,因为人们通常认
100Mbit/s 和更高的以太网速率都需要一个简单的电
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-
<70
序号
项目及指标
系列黏均相对分子质量 25×106≤M<30×106
A 类指标
B 类指标
C 类指标
1
外观
白色粉末
-
非白色
2
固含量 %
≥88
≥85-<88
<85
≥1.00mm
3
粒度 %
≤0.20mm
≤5
>5-≤10
>10
≤5
>5-≤10
>10
4
水解度(摩尔分数) %
≥23-≤27
≥20-<23
<20 或>27
胜利Ⅰ型指标要求
序号
项
目
1 外观
2 水解度,%
3 表观粘度,mPa·s
4 固含量,%
5 滤过比
6 溶解速度,h
7 不溶物含量,%
8 特性粘数 mL/g
9 剪切粘度保留率,%
10 静吸附粘度保留率,%
11 残余丙烯酰胺含量,%
小于 0.15mm 颗粒含量
颗粒 12
含量
大于 1.0mm 颗粒含量
70℃无氧条件下 7d 后粘度保留率,%
大庆 1600-1900 万分子量指标要求(高分)
序号
项目
1
外观
2
固含量,%
粒
≤5
3度
,%
≤5
4
水解度,%
黏均相对分子质 5
量,×106 盐水Ⅰ黏度, 6
mPa·s
7
过滤因子
8
水不溶物,%
9
溶解速度,h
10 残余单体*,% 剪切黏度保留率
11 *,%
静吸附粘度保留 125-≤10 >5-≤10 ≥23≤27 ≥16 ≥45 ≤1.5 ≤0.2 ≤2
≤0.05
≥50
≥70
系列黏均相对分子质量 16×106≤M<19×106
B类 指标
─ ≥85<88 >10
>10 ≥20<23
─ ≥44<45 >1.5-
≤3 ─
─
─
─
─
C类 指标 非白色 <85 >10 >10 <20 或 >27 <16 <44 >3 >0.2 >2
>0.05
<50
<70
大庆 2500-3000 万分子量指标要求(超高分,俗称大庆Ⅲ型)
热稳 13
定性 70℃无氧条件下 1 个月后粘度保留率。%
14 界面复合粘弹模量(E),mN/m
15 界面弹性模量(E),mN/m
质量要求 颗粒状干粉
≤24.0 ≥11.5 ≥89.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.2 ≥2000 ≥90.0 ≥90.0 ≤0.1 ≤5.0 ≤5.0 ≥90.0 ≥80.0 ≥40 ≥38
胜利Ⅱ型指标要求
序号
项目
1 外观
2 水解度,%
3 表观粘度,mPa·s
4 固含量,%
5 滤过比
6 溶解时间,h
7 不溶物含量,%
8 剪切粘度保留率,%
9 静吸附粘度保留率,%
10 残余丙烯酰胺含量,%
小于 0.15mm 颗粒含量
颗粒 11
含量
大于 1.0mm 颗粒含量
80℃无氧条件下 7d 后粘度保留率,%
5
粘均相对分子质量(106)
6
盐水Ⅱ粘度,MPa·s
7
过滤因子
8
水不溶物 %
≥25 ≥40 ≤2.0 ≤0.2
≥38-<40
>2.0 -
<25 <38
>0.2
9
溶解速度 ,h
≤2
-
>2
10
*残余单体含量 %
11
剪切粘度保留率*,%
12
静吸附粘度保留率*%
≤0.05 ≥50 ≥70
-
>0.05
-
<50
热稳 12
定性
80℃无氧条件下 1 个月后粘度保留率。%
界面复合粘弹模量,mN/m 13
界面弹性模量,mN/m
14 特性粘数
质量要求 颗粒状干粉
≤24.0 ≥12.5 ≥89.0
≤2 ≤2.0 ≤0.2 ≥80.0 ≥80.0 ≤0.1 ≤5.0 ≤5.0 ≥90.0 ≥80.0 E≥40 E`≥38 ≥2200